摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第13页 |
1.2 非晶合金概述 | 第13-15页 |
1.2.1 非晶合金的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 非晶合金的性能 | 第14-15页 |
1.3 非晶粉体的制备 | 第15-16页 |
1.3.1 还原或还原化合法 | 第15页 |
1.3.2 雾化法 | 第15-16页 |
1.3.3 高能球磨法 | 第16页 |
1.4 吸波材料概述 | 第16-19页 |
1.4.1 吸波材料的分类 | 第16-18页 |
1.4.2 吸波材料吸收原理 | 第18-19页 |
1.5 国内外吸波材料的研究现状及分析 | 第19-21页 |
1.5.1 非晶吸波材料的国内外研究现状 | 第19-20页 |
1.5.2 碳系吸收剂的国内外研究现状 | 第20页 |
1.5.3 片状化铁磁性材料国内研究现状 | 第20-21页 |
1.5.4 介电层包覆铁磁金属颗粒国内外研究现状 | 第21页 |
1.6 本课题主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第23-27页 |
2.1 实验化学试剂与仪器设备 | 第23-24页 |
2.1.1 实验使用原料与化学试剂 | 第23页 |
2.1.2 实验主要仪器设备 | 第23-24页 |
2.2 材料表征手段和测试方法 | 第24-27页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.2.2 扫描电镜(SEM)分析 | 第24页 |
2.2.3 振动磁强计测试(VSM) | 第24页 |
2.2.4 吸波性能测试(VNA) | 第24-27页 |
第3章 FeSiCuBNb/C复合吸波材料制备及吸波性能研究 | 第27-39页 |
3.1 FeSiCuBNb/C复合材料的制备 | 第27页 |
3.2 分散剂对电磁性能的影响 | 第27-30页 |
3.2.1 分散剂对静态磁特性的影响 | 第28-29页 |
3.2.2 分散剂对电磁参数的影响 | 第29页 |
3.2.3 分散剂对吸波性能的影响 | 第29-30页 |
3.3 颗粒尺寸的影响 | 第30-34页 |
3.3.1 颗粒尺寸对静态磁特性的影响 | 第31-32页 |
3.3.2 颗粒尺寸对电磁参数的影响 | 第32-33页 |
3.3.3 颗粒尺寸对吸波性能的影响 | 第33-34页 |
3.4 复合比例对电磁性能的影响 | 第34-37页 |
3.4.1 复合比例对静态磁特性的影响 | 第34-35页 |
3.4.2 复合比例对电磁参数的影响 | 第35-36页 |
3.4.3 复合比例对吸波性能的影响 | 第36-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 球磨工艺制备Fe基非晶粉末及对吸波性能的影响 | 第39-49页 |
4.1 工艺流程与方案设计 | 第39-40页 |
4.2 制备工艺参数对粉末结构与吸波性能的影响 | 第40-43页 |
4.2.1 基体含量的影响 | 第40-42页 |
4.2.2 吸波材料厚度的影响 | 第42-43页 |
4.3 球磨工艺对材料结构与吸波性能的影响 | 第43-48页 |
4.3.1 球磨时间对材料微观结构的影响 | 第43-44页 |
4.3.2 球磨时间对静态磁特性的影响 | 第44-45页 |
4.3.3 球磨时间对电磁参数的影响 | 第45-46页 |
4.3.4 球磨时间对吸波性能的影响 | 第46-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 包覆工艺对Fe基非晶粉末吸波性能的影响 | 第49-60页 |
5.1 溶胶-凝胶法包覆理论 | 第49-50页 |
5.2 SiO_2包覆工艺的影响因素 | 第50-56页 |
5.2.1 不同反应温度对包覆效果的影响 | 第51-52页 |
5.2.2 不同反应时间对包覆效果的影响 | 第52-54页 |
5.2.3 不同醇水比对包覆效果的影响 | 第54-55页 |
5.2.4 不同氨水用量对包覆效果的影响 | 第55-56页 |
5.3 FeSiBCuNb@SiO_2复合颗粒的电磁性能 | 第56-57页 |
5.4 FeSiBCuNb@SiO_2复合颗粒的吸波性能 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-60页 |
第6章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第69-70页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |